Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Уч. Мл. Спец.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
27.1 Mб
Скачать

§ 4. Функциональная схема рлс

Станция состоит из следующих основных систем и устройств (рис.1.9.):

синхронизирующего устройства (блок 25);

передающего устройства (блоки 165, 50, 51, 52, 53, 20);

антенно-фидерной системы (блоки 111, 112, 61, 113);

системы вращения и сканирования антенны (блоки 143, 57, 154);

приемного устройства (блоки 115, 148, 198);

системы перестройки РЛС на запасные частоты (блоки 41, 42, 44, 45 – 2 шт., 46 , 71, 73 – 2 шт.);

системы АПЧ (блоки 47, 42, 74, БСД-115);

системы защиты от пассивных помех (блоки 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 58, синусно-косинусный механизм в блоке 143);

индикаторного устройства (блоки 21, 122, 123, 24, 29, 126);

системы передачи азимута (блоки 5, 60, 59, 55, 76 и дифференциальные сельсины М1, М2 в блоке 95);

системы эквивалента антенны (блоки 16, 17, 18, 19);

аппаратуры опознавания НРЗ-14М (блоки И-15Л, П-15Л, Д-15Л, Г-15Ф, Б-15М, Б-4Т, Б-1Т, Б-2Т, Б-3Т, Э-15Л и АФС);

аппаратуры дистанционного управления (блоки 186 и 187);

аппаратуры сопряжения С-14 (блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6) и С-119 (блоки 200, 201, 202, 203, 204, 205)4

аппаратура защиты от самонаводящихся снарядов (СНС – блоки 206 – 2 шт., 207 – 2 шт., 208);

тренажно-иммитационной аппаратуры (блоки 80, 81, 82, 83, 84);

двух ВИКО (стойки 10 и 11);

системы управления, защиты и контроля (блок 167, элементы защиты и контроля в аппаратуре РЛС);

системы электропитания.

Тракт зондирующего импульса

Передающее устройство РЛС, состоящее из высоковольтного выпрямителя, модулятора и генератора СВЧ, при подаче на него питающих напряжений и импульсов запуска с синхронизатора вырабатывает мощные кратковременные импульсы тока СВЧ, которые через элементы АФС поступают в антенну и преобразуются в энергию электромагнитных волн.

Электромагнитные волны в соответствии с направленными свойствами излучения антенны распространяются в окружающем пространстве в определенном направлении, формируя диаграмму направленности РЛС в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Тракт эхо-сигналов

Сигналы, отраженные от целей и помех в виде энергии электромагнитных волн, улавливаются антенной РЛС и преобразуются в импульсы тока СВЧ, которые по тракту АФС поступают в приемное устройство. После усиления и преобразования в приемнике эхо-сигналы подаются на его выход.

С блока УПЧ положительные видеоимпульсы поступают на индикатор контроля и аппаратуру опознавания НРЗ-14М для работы ее в режиме «Клапан».

Отрицательные видеоимпульсы поступают в аппаратуру череспериодной компенсации системы защиты от пассивных помех.

Эхо-сигналы на промежуточной частоте приемника поступают на фазовый детектор когерентно-импульсного устройства СДЦ.

На фазовый детектор через схему компенсации действия ветра подается так же опорное напряжение когерентного гетеродина, сфазированное зондирующими импульсами передатчика. Фазовый детектор преобразует фазовые изменения эхо-сигналов в амплитудные и на его выходе сигналы от подвижных объектов имеют вид последовательных видеоимпульсов, амплитуда которых изменяется от периода к периоду излучения РЛС по величине и знаку.

Сигналы же от неподвижных объектов постоянны по амплитуде и полярности.

Таким образом, когерентно-импульсное устройство произвело разделение эхо-сигналов от подвижных и неподвижных объектов, которые далее поступают в компенсационную аппаратуру СДЦ.

Дальнейшее прохождение эхо-сигналов на индикаторы РЛС зависит от положения переключателя РОД РАБОТЫ аппаратуры ЧПК.

В роде I – первый потенциалоскоп аппаратуры компенсации включается в амплитудный канал, а второй потенциалоскоп – в когерентный. С помощью первого потенциалоскопа происходит защита РЛС от несинхронных импульсных помех, а с помощью второго потенциалоскопа – защита от местных предметов и дипольных помех.

В роде II – оба потенциалоскопа включаются в когерентный канал и с их помощью происходит двукратное подавление сигналов от местных предметов и дипольных помех. Амплитудный канал в этом роде работы аппаратуры ЧПК от воздействия несинхронных импульсных помех не имеет защиты.

В обоих родах работы эхо-сигналы с выхода блока УПЧ приемника по амплитудному каналу и с выхода фазового детектора по когерентному каналу, пройдя элементы схемы компенсационной аппаратуры СДЦ, поступают на коммутатор каналов. Коммутатор управляется специальными импульсами стробирования, которые вырабатываются в блоке стробов и датчике азимутальных стробов.

В зонах стробов коммутатор подключает на его выход когерентный канал, а при их отсутствии – амплитудный.

Установка зон стробирования осуществляется вручную с помощью органов управления на блоках 36 и 58 (одна зона – МЕСТНЫЕ и две зоны – ДИПОЛЬНЫЕ).

С коммутатора каналов сигналы поступают через блок видеосигналов на блок трубки основного ИКО и через блок сопряжения на ВИКО.

Тракт сигналов опознавания

Аппаратура опознавания РЛС П-14Ф на передачу работает в рабочем режиме или режиме контрольного опознавания. На каждый импульс запуска, поступающий с синхронизатора, передающее устройство НРЗ-14М вырабатывает высокочастотный кодированный сигнал, который по антенно-фидерному тракту поступает в антенну запросчика и излучается в пространство. Сигнал запросчика принимается самолетным радио ответчиком и дешифрируется.

Под воздействием импульсов запроса самолетный радиоответчик вырабатывает и излучает кодированный ответный сигнал, который принимается антенной НРЗ-14М и далее подается в приемно-кодирующий тракт, где автоматически расшифровывается. При соответствии сигналов СРО установленному в данный момент времени коду на индикаторы РЛС поступает ответный сигнал опознавания, который устанавливает принадлежность воздушных целей к своим вооруженным силам (государству). При несоответствии сигналов СРО ответный сигнал на индикаторах отсутствует.

При использовании режима контрольного опознавания в целях уточнения принадлежности целей ответные сигналы от своих самолетов должны отсутствовать, а сигналы нарушителей проходить на индикаторы РЛС.